
- •Понятие жизненного цикла изделия, cals – технологии.
- •3. Назначение автоматизированных систем управления технологическими процессами (асутп).
- •5. Автоматизированная система оперативного диспетчерского управления.
- •6.Интеграция подсистем асутп
- •7. Системы scada
- •8. Программирование для станков с чпу, язык apt (Automatically Programmed Tools)
- •9. Современные системы технологической подготовкои производства.
- •10. Моделирование бизнес – процессов: стандарт idef0, пакет bpwin.
- •11. Язык моделирования uml как средство моделирования бизнес-процессов.
- •12. Язык моделирования uml.Диаграмма прецедентов Use Case.
- •13. Язык моделирования uml.Диаграмма состояний.
- •14. Язык моделирования uml.Диаграмма развертывания.
- •15. Язык моделирования uml. Диаграмма классов, её связь с базой данных.
- •16. Основные типы диаграмм uml.
- •Interaction diagram (диаграммы взаимодействия)
5. Автоматизированная система оперативного диспетчерского управления.
Автоматизированная система оперативного диспетчерского управления (АСОДУ или SCADA) предназначена для организации сбора, обработки, представления и архивирования данных, поступающих с различных цехов и участков предприятия и различных подсистем АСУТП. База технологических данных служит источником оперативных сводок для центрального диспетчерского пульта, главных специалистов завода, руководства предприятия.
АСОДУ представляет собой открытую систему с поддержкой стандартных межсистемных интерфейсов, позволяющих решать задачу интеграции подсистем АСУТП с АСУП.
Внедрение на предприятии АСОДУ обеспечивает достижение следующих целей:
повышение эффективности управления предприятием и отдельных его структурных подразделений на основе оперативной и достоверной информации;
создание информационного инструмента для обнаружения и использования источников экономии производственных и непроизводственных затрат и создание основы для принятия управленческих решений высокого качества;
снижение влияния человеческого фактора при подготовке и принятии управленческих решений.
В общем виде основные программно-технические уровни АСОДУ большинства предприятий можно представить в виде модели, включающей следующие основные уровни.
Уровень приложений информационной системы предприятия представлен набором открытых интерфейсов и программных шлюзов передачи агрегированной технологической информации от оперативно-технологического сервера АСУТП в АСУ предприятия.
Уровень информационной системы АСУТП предприятия включает центральную диспетчерскую станцию и оперативно-технологический сервер данных. Центральная диспетчерская станция представляет собой рабочее место диспетчера (АРМ оператора АСОДУ), на котором выполняются централизованный диспетчерский контроль за производственными и технологическими процессами и задача по отображению оперативной технологической информации, поступающей от цехов предприятия. Оперативно-технологический сервер АСУТП предназначен для сбора и хранения технологической информации и информационной поддержки общего хода производственных работ.
Уровень цеховых систем АСУТП включает с подсистемы автоматизации и системы ввода технологических данных. Прикладное программное обеспечение этого уровня решает задачи ввода технологических параметров по данному цеху/участку, обеспечения локального архива введенной информации и передачи по каналам связи полученных данных на информационный уровень АСУ ТП.
Все типовые компоненты АСОДУ можно разделить на следующие группы:
АСУТП основного и вспомогательного производства;
АРМ цеха и заводоуправления;
Автоматизированные рабочие места заводоуправления;
АРМ систем коммерческого и технологического учета энергоресурсов;
Оперативно-технологический сервер данных.
6.Интеграция подсистем асутп
Современные интегрированные системы автоматизации должны обладать такими свойствами, как открытость, стандартизация, типизация решений, масштабируемость систем, комплексность подхода и тиражируемость.
Системы автоматизации, построенные на основе различных решений, должны интегрироваться в единые системы и комплексы без серьезных дополнительных разработок. Это осуществляется с помощью типизации системных решений и стандартизации, которая, в свою очередь приводит к открытости систем и возможности их масштабирования. Масштабируемость позволяет создавать и модернизировать системы автоматизации с минимальными средствами, обеспечивающими необходимые функции. Каждая система автоматизации должна обладать свойством воспроизводимости и тиражируемости, что имеет важное экономическое значение. Комплексный подход означает использование средств автоматизации разных уровней.
Интеграция отдельных подсистем АСУТП/АСКУ (автоматизированная система управления технологическим процессом / автоматизированная система коммерческого учёта) в единую систему возможна с помощью следующих решений.
1. Применение коммуникационного сервер-шлюза. Обеспечение прозрачного транспорта данных из одной подсистемы в другую на основе поддержки различных промышленных и локальных сетей. В таких конфигурациях, как правило, нет необходимости вести дополнительную обработку данных. На этом подходе, например, построен proxy сервер для ProfiNet (шлюз Ethernet-Profibus).
2. Применение концентратора данных. Как правило, он организуется на базе промышленного компьютера или высокопроизводительного контроллера, обеспечивающего как функции коммуникационного сервера, так и функции, связанные с обработкой оперативных данных нижнего уровня и их архивированием в специализированной базе данных.
3. Применение интеграционного сервера АСУТП. Его задача объединение различных подсистем АСУТП в единую систему. Серверы этого типа включают в себя функции коммуникационного сервера и концентратора данных и выполняют при этом широкий набор специальных функций по обработке данных, а также реализуют комплексные алгоритмы управления, обеспечивают синхронизацию работы подсистем АСУТП и поддержку единого времени в системе.
Перечисленные типы интеграционных серверов АСУТП решают целый ряд специальных функций, перечень которых напрямую зависит от области применения. Это функции по обработке данных (верификация, масштабирование); функции комплексных алгоритмов управления, тестирования и диагностики аппаратно-программных средств; функции поддержки единого времени и синхронизации работы отдельных подсистем; функции поддержания единой адресации параметров системы и организация архивов по выбранным параметрам; функции буферирования информации и резервирования каналов передачи данных.